Wentylator promieniowy prądu przemiennego-D2E146-HR93-01
Przedstawiamy
Zaprojektowana z myślą o potrzebach różnych branż, ta dwustronna dmuchawa odśrodkowa AC pracuje cicho, zapewniając nieprzerwaną pracę. Podwójny wlot zapewnia doskonałe chłodzenie, a jednocześnie jeszcze bardziej redukuje poziom hałasu. Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej wydajności, jest idealnym wyborem do urządzeń pracujących w wysokich temperaturach, gwarantując długowieczność i niezawodność.
Ta dmuchawa idealnie nadaje się do zastosowania w klimatyzatorach, systemach wentylacyjnych i wymiennikach ciepła, gdzie zapewnia doskonały przepływ powietrza i niezawodną pracę. Ponadto, może być również stosowana do chłodzenia urządzeń elektronicznych, takich jak komputery i serwery, gdzie zapewnia optymalną kontrolę temperatury i maksymalną wydajność. Kompaktowy kształt i łatwa instalacja sprawiają, że dmuchawa idealnie nadaje się do stosowania w mniejszych przestrzeniach, gdzie jej wysoka wydajność gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę.
Wentylator odśrodkowy EBM Blower AC, dwustronnie wlotowy D2E146-HR93-01 został stworzony z myślą o długim okresie użytkowania, o solidnej i trwałej konstrukcji, która sprosta trudom codziennego użytkowania. Wysokiej jakości konstrukcja gwarantuje odporność na wysokie temperatury, kurz i wilgoć, co czyni go idealnym wyborem do trudnych warunków. Dzięki najnowocześniejszej technologii, wentylator ten jest energooszczędny, co pomaga obniżyć koszty operacyjne i promować zrównoważone praktyki.
Podsumowując, wentylator odśrodkowy AC EBM Blower, dwustronny wlot D2E146-HR93-01 to doskonały wybór dla każdej branży, która potrzebuje niezawodnej i wydajnej dmuchawy odśrodkowej AC. Jej wygięta do przodu konstrukcja, dwustronny wlot i wysoki przepływ powietrza sprawiają, że idealnie nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań. Dzięki solidnej konstrukcji i energooszczędnej pracy, dmuchawa ta zapewnia najwyższą wydajność i trwałość przez wiele lat. Wybierz wentylator odśrodkowy AC EBM Blower, dwustronny wlot D2E146-HR93-01, aby uzyskać niezawodne i wydajne rozwiązanie do wszystkich potrzeb w zakresie chłodzenia powietrza i wentylacji.
Jakie jest maksymalne napięcie, jakie można zastosować do dmuchawy?
Maksymalne napięcie, jakie można przyłożyć do silnika wentylatora, różni się w zależności od modelu, ale zazwyczaj jest o 5–10% wyższe od podanego napięcia nominalnego. Aby określić maksymalne napięcie dla danego numeru części i dowiedzieć się więcej o negatywnym wpływie wysokich napięć na silnik, należy skontaktować się z producentem.
Jaki jest zakres napięcia wentylatora?
Wentylatory EC firmy Ebmpapst mogą pracować równie dobrze w szerokim zakresie napięć wejściowych. Maksymalne i minimalne dopuszczalne napięcie tych wentylatorów jest podane na etykiecie, jak na poniższym rysunku:
Należy pamiętać, że aby osiągnąć pożądaną wydajność, wentylator może pobierać dodatkowy prąd przy niskim napięciu.
Czy wszystkie silniki dmuchaw 60 Hz mogą pracować z częstotliwością 50 Hz?
Nie wszystkie wentylatory ebmpapst są zaprojektowane do pracy zarówno z częstotliwością 50, jak i 60 Hz. Jeśli wentylator obsługuje zarówno zasilanie 50 Hz, jak i 60 Hz, na jego etykiecie będzie znajdowało się oznaczenie „50/60Hz”, takie jak poniżej:
Jeśli zamierzasz użyć zasilacza o częstotliwości, która nie jest zgodna z zalecaną częstotliwością Twojego wentylatora, skonsultuj się z producentem.
Przy określaniu wydajności wentylatora bierze się pod uwagę kilka czynników. Należą do nich przede wszystkim: przepływ powietrza, ciśnienie statyczne, punkty pracy, obroty na minutę, moc i natężenie prądu oraz poziom hałasu. Ebmpapst prezentuje krzywą wydajności wraz z naszymi produktami, aby zapewnić szybki przegląd wydajności. Krzywe wydajności uwzględniają tylko trzy z wyżej wymienionych czynników: przepływ powietrza, ciśnienie statyczne i punkty pracy.
Czym jest Airflow?
W branży transportu powietrza ważne jest, aby wiedzieć, jak szybko pewna objętość powietrza jest przemieszczana z jednego miejsca do drugiego, czyli mówiąc prościej,ilepowietrze jest przemieszczane w określonej ilościczas.
Ebmpapst zazwyczaj wyraża przepływ powietrza w stopach sześciennych na minutę (CFM) lub metrach sześciennych na godzinę (m3/h).
Co to jest ciśnienie statyczne?
Po raz kolejny branża transportu powietrza staje przed kolejnym wyzwaniem – oporem przepływu. Ciśnienie statyczne, czasami nazywane ciśnieniem zwrotnym lub oporem systemu, to ciągła siła działająca na powietrze (lub gaz) wynikająca z oporu przepływu. Opory te mogą pochodzić ze źródeł takich jak statyczne powietrze, turbulencje oraz impedancje wewnątrz systemu, takie jak filtry czy kratki. Wyższe ciśnienie statyczne powoduje mniejszy przepływ powietrza, podobnie jak mniejsza rura zmniejsza ilość wody, która może przez nią przepływać.
Ebmpapst zazwyczaj wyraża ciśnienie statyczne w calach słupa wody (in. WG) lub paskalach (Pa).
Czym jest punkt operacyjny systemu?
Dla każdego wentylatora możemy określić, ile powietrza jest on w stanie przepompować w danym czasie (przepływ powietrza) i jakie ciśnienie statyczne jest w stanie pokonać. Dla dowolnego układu możemy określić ciśnienie statyczne, jakie wytworzy przy danym przepływie powietrza.
Biorąc pod uwagę znane wartości przepływu powietrza i ciśnienia statycznego, możemy przedstawić je na wykresie dwuwymiarowym. Punkt pracy to punkt, w którym krzywa wydajności wentylatora i krzywa oporu systemu przecinają się. W rzeczywistości jest to ilość powietrza, jaką dany wentylator może przetłoczyć przez dany system.
Jak odczytać krzywą charakterystyki sprężonego powietrza?
Aby ułatwić dobór wentylatora, firma ebmpapst dołącza do swoich produktów wykres wydajności powietrza. Wykres wydajności powietrza składa się z serii krzywych, które przedstawiają przepływ powietrza w funkcji ciśnienia statycznego.
Prześledź poniższy wykres. Oś x przedstawia przepływ powietrza, a oś y ciśnienie statyczne. Niebieska linia „A” ilustruje wydajność wentylatora poza systemem. Aby znaleźć punkt pracy 900 CFM przy 2 calach słupa wody, przesuń oś x do 900, a następnie oś y do 2 (punkt „B”). Ponieważ ten punkt pracy „B” znajduje się poniżej krzywej wydajności, jest to punkt, który wentylator może osiągnąć.
Linie „C”, „D” i „E” to przykładowe krzywe oporu systemu – wraz ze wzrostem przepływu powietrza rośnie również ciśnienie statyczne (czyli opór przepływu powietrza), co utrudnia przemieszczanie powietrza. Zazwyczaj każdy punkt między najwyższą a najniższą z naszych przykładowych krzywych oporu to idealny zakres pracy wentylatora, pozwalający na osiągnięcie najwyższej wydajności. Niektóre wykresy wydajności zawierają wiele krzywych przepływu powietrza; oznacza to, że wentylator może pracować z różnymi prędkościami, aby dopasować się do punktów pracy poniżej prędkości maksymalnej, oszczędzając w ten sposób energię.
Wirniki zakrzywione do przodu
- Istnieją dwa rodzaje wirników z wygięciem do przodu: z podwójnym i pojedynczym wlotem.
- Stosowany głównie w zastosowaniach o średnim ciśnieniu i dużym przepływie.
- Możliwe zastosowania rynkowe: wentylacja, chłodnictwo itp.
Wirniki zakrzywione do tyłu
- Stosowany głównie w zastosowaniach wymagających wysokiego ciśnienia i dużego przepływu.
- Możliwe zastosowania rynkowe: centra danych, wentylacja ogólna, rolnictwo, transport itp.
Wentylatory osiowe
- Stosowany głównie w zastosowaniach niskociśnieniowych i wysokoprzepływowych.
- Możliwe zastosowania rynkowe: LED, wentylacja, rolnictwo, transport itp.













